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国家发展锂电池三元材料

提供来源:上海百贺 日期:2017年12月29日
国家发展锂电池三元材料
北极星储能网讯:随着三元材料逐渐被重视,对于三元材料的研究也一直在进行,今天就为大家盘点锂电池三元材料10大研究进展。
1、高镍三元材料
镍钴锰具有高比容量、长循环寿命,一般来说,高镍的三元正极材料是指材料中镍的摩尔数大于0.6,这样的三元材料具有高比容量和低成本的特点,但也存在容量保持率低,热稳定性能差等缺陷。通过制备工艺的改进可以有效改善材料性能。颗粒的微纳尺寸以及形貌结构,在很大程度上决定着高镍三元正极材料的性能。因此目前主要的制备方法是将将不同原料均匀分散,通过不同生长机制,得到比表面积大的纳米球形颗粒。
在众多制备方法中,共沉淀法与高温固相法结合是目前的主流方法,首先采用共沉淀法,得到原料混合均匀、材料粒径均一的前驱体,然后经过高温煅烧得到表面形貌规整、过程易于控制的三元材料,喷雾干燥法较共沉淀法过程简单,制备速度快,所得材料形貌并不亚于共沉淀法,有进一步研究的潜力。高镍三元正极材料的阳离子混排和充放电过程中相变等缺点。
2、富锂三元材料
下图为富锂三元正极材料,这种材料之所有具有高电压的特点,而且充放电机理与后续充电不同:充电会引起结构的变化,这种变化反映在充电曲线上有两个以4.4V为分界的不同的平台。采用固相法、溶胶凝胶法、水热法、喷雾热解法和共沉淀法可以制备出不同结构的富锂三元正极材料,其中,使用较多的是共沉淀法,且每一种方法均有其各自的优缺点。富锂三元材料展现了良好的应用前景,是下一代高容量锂离子电池所需的关键材料之一,但对于大规模应用。该材料未来的研究方向主要为以下几个方面:
(1)对脱嵌锂机理的认识不足,无法解释材料库伦效率将低、材料性能差异大等现象;
(2)掺杂元素研究不够充分,较单一;
(3)由于在高电压下正极材料受到电解液的侵蚀,造成差的循环稳定性;
3、单晶三元正极材料
锂电三元材料在i电压下,随着循环次数的增加,二次粒子或团聚态单晶后期可能会出现一次粒子界面粉化或团聚态单晶分离的现象,造成内阻变大、电池容量衰减快、循环变差。单晶型高电压三元材料,可以提高锂离子传递效率,同时减小材料与电解液之间的副反应,从而提高材料在高i压下的循环性能。首先利用共沉淀法制备出三元材料前驱体,然后在高温固相的作用下,得到单晶LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2。
这种材料材料具有较好的层状结构,在3~4.4V下,扣式电池0.1放电比容量可达186.7mAh/g,全电池1300次循环后放电比容量仍为初始放电容量的98%i是一种电化学性能优异的三元正极复合材料。新正锂业采用独特的制备工艺,自行设计和装配了锂离子电池正极材料生产线,在国际上大规模化生产微米级单晶颗粒改性尖晶石锰酸锂和镍钴锰酸锂三元系正极材料,达到年产500吨的生产能力。
4、石墨烯掺杂
石墨烯具有单层原子厚度的二维结构,结构稳定,电导率可达1×106S/m。石墨烯用于锂离子电池中具有以下优点:①导电和导热性好,有助于提高电池的倍率性能;②相对于石墨,石墨烯储锂空间多,可以提高电池的能量密度;③颗粒尺度为微纳米量级,锂离子的扩散路径短,有利于提高电池的功率性能。JAN课题组利用研磨方法,首先将石墨烯和811型三元材料混合,然后50℃环境下搅拌8h,再经过干燥,得到石墨烯/811复合材料。WANG在沉淀法制备三元前体时加入石墨烯,片层结构石墨烯的加入其空腔结构降低了一次颗粒的团聚,缓解外压从而减少二次颗粒碾压的破碎,石墨烯的三维导电网络提高了材料高倍率性和循环性能。